18 Microscopie électronique

Quel est l’avantage principal d’un microscope électronique par rapport à un microscope optique ?

La possibilité d’agrandir un échantillon substantiellement plus
C'est moins onéreux
Il faut moins d’entretien
Les microscopes optiques utilisent la lumière pour zoomer. La longueur d’onde de la lumière visible étant comprise entre 400 et 800 nm, il est presque impossible d’agrandir un échantillon au-delà. La longueur d’onde d’un électron est bien plus petite, vous pouvez donc agrandir des objets beaucoup plus petits.
Les microscopes optiques utilisent la lumière pour zoomer. La longueur d’onde de la lumière visible étant comprise entre 400 et 800 nm, il est presque impossible d’agrandir un échantillon au-delà. La longueur d’onde d’un électron est bien plus petite, vous pouvez donc agrandir des objets beaucoup plus petits.

Que se passe-t-il si un faisceau d’électrons irradie un échantillon dans un microscope électronique à balayage ?

L’échantillon émet des électrons et des rayons X
L’échantillon émet des rayons gamma et des neutrinos
L’échantillon émet des protons
Un faisceau d’électrons atteint l’échantillon (par balayage). Ce dernier émet ainsi des électrons dits secondaires à partir de l’échantillon, qui sont enregistrés par un détecteur. Une image correspondant à la topographie de l’échantillon est alors produite. Les rayons X émis peuvent être captés à l’aide d’un autre détecteur, ce qui permet d’obtenir des informations sur la composition chimique de l’échantillon.
 

 

 

Un faisceau d’électrons atteint l’échantillon (par balayage). Ce dernier émet ainsi des électrons dits secondaires à partir de l’échantillon, qui sont enregistrés par un détecteur. Une image correspondant à la topographie de l’échantillon est alors produite. Les rayons X émis peuvent être captés à l’aide d’un autre détecteur, ce qui permet d’obtenir des informations sur la composition chimique de l’échantillon.
 

 

 

De quelle fleur provient cette feuille avec du pollen ? (Aggrandit 2500 fois.)
Une rose
Une marguerite
Un géranium
Au milieu de l’image, on peut découvrir un noyau de pollen. Les plantes produisent différentes formes de grains de pollen en fonction de la nature de la pollinisation (vent, insectes, etc).

 

 

 

 

 

Au milieu de l’image, on peut découvrir un noyau de pollen. Les plantes produisent différentes formes de grains de pollen en fonction de la nature de la pollinisation (vent, insectes, etc).

 

 

 

 

 

De quoi s'agit-il ?

Des atomes de cuivre
Un oeil d'insecte
Une couche de petites bulles de savon
Les yeux des insectes sont composés de 28 000 petits yeux individuels, leur résolution spatiale est moins bonne que celle de l’oeil humain. Les insectes volants ont toutefois une résolution temporelle de 250 images par seconde, car ils nécessitent souvent une grande vitesse de réaction. L’œil humain ne voit que 24 images par seconde. De plus, les yeux des insectes ont un champ de vision plus grand.
 

 

Les yeux des insectes sont composés de 28 000 petits yeux individuels, leur résolution spatiale est moins bonne que celle de l’oeil humain. Les insectes volants ont toutefois une résolution temporelle de 250 images par seconde, car ils nécessitent souvent une grande vitesse de réaction. L’œil humain ne voit que 24 images par seconde. De plus, les yeux des insectes ont un champ de vision plus grand.
 

 

Voici à quoi ressemble la cellulose aggrandit 400 fois. Où trouve-t-on principalement de la cellulose ?

Dans les cellules végétales
Dans les cellules animales
Dans les cellules de levure
La cellulose est le matériau de construction le plus important de la nature. La cellulose est particulièrement abondante dans les arbres (bois) et le coton et nous permet de fabriquer du papier, des vêtements ou de la ouate.

 

La cellulose est le matériau de construction le plus important de la nature. La cellulose est particulièrement abondante dans les arbres (bois) et le coton et nous permet de fabriquer du papier, des vêtements ou de la ouate.

 

De quoi s'agit-il ? (Aggrandit 2200 fois.)

Des globules rouges
Des bactéries rouges
Ils transportent l’oxygène dans notre corps. Cette image prise au microscope électronique a ensuite été colorisée à l’aide d’un programme de traitement d’image. Un microscope électronique ne "voit" pas de couleurs, mais que des électrons émis.
 

 

 

 

Ils transportent l’oxygène dans notre corps. Cette image prise au microscope électronique a ensuite été colorisée à l’aide d’un programme de traitement d’image. Un microscope électronique ne "voit" pas de couleurs, mais que des électrons émis.
 

 

 

 

Voici du Tyvek. Qu’est-ce qui rend ce matériau si spécial ?

Il est biodégradable et indéchirable
Il est perméable à l’air et étanche à l'eau
Il est autocicatrisant

Le Tyvek est fabriqué à Contern, au Luxembourg. La structure fibreuse de Tyvek permet l’échange gazeux (air, par exemple) mais est imperméable aux liquides.

 

 

 

 

Le Tyvek est fabriqué à Contern, au Luxembourg. La structure fibreuse de Tyvek permet l’échange gazeux (air, par exemple) mais est imperméable aux liquides.

 

 

 

 

De quoi s'agit-il ?

Un virus lors d'une réplication
Un ovule lors de la fécondation
Des bactéries lors de l’ingestion

Plusieurs spermatozoïdes peuvent s’attacher à l’ovule, mais seul un seul peut pénétrer dans l’ovule.

 

Plusieurs spermatozoïdes peuvent s’attacher à l’ovule, mais seul un seul peut pénétrer dans l’ovule.

 

Ce quiz a été élaboré par le Luxembourg Science Center à Differdange. Visitez le centre pour en savoir plus sur la microscopie et bien d'autres thèmes scientifiques !
 
 
Ce quiz a été élaboré par le Luxembourg Science Center à Differdange. Visitez le centre pour en savoir plus sur la microscopie et bien d'autres thèmes scientifiques !
 
 

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